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必知!5大深度生成模型!

数据派THU  · 公众号  · 大数据  · 2024-10-05 17:00
    

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本文 约5200字 ,建议阅读 10 分钟 本文汇总了常用的深度学习模型,深入介绍其原理及应用。 随着Sora、diffusion、GPT等模型的大火,深度生成模型又成为了大家的焦点。 深度生成模型是一类强大的机器学习工具,它可以从输入数据学习其潜在的分布,进而生成与训练数据相似的新的样本数据,它在计算机视觉、密度估计、自然语言和语音识别等领域得到成功应用, 并给无监督学习提供了良好的范式。 本文汇总了常用的深度学习模型,深入介绍其原理及应用:VAE(变分自编码器)、GAN(生成对抗网络)、AR(自回归模型 如transformer)、Flow(流模型)和Diffusion(扩散模型) VAE(变分自编码器) 算法原理: VAE是在自编码器(Autoencoder)的基础上,结合变分推断(Variational Inference)和贝叶斯理论提出的一种深度生成模型。VAE的目标是学习一个能够生成与训 ………………………………

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